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2011-三门湾大型底栖动物时空分布及其与环境因子的关系

2011-三门湾大型底栖动物时空分布及其与环境因子的关系
2011-三门湾大型底栖动物时空分布及其与环境因子的关系

三门湾大型底栖动物时空分布及其与环境因子的关系*

廖一波1

 寿 鹿1,2

 曾江宁

1**

 高爱根

1

(1国家海洋局第二海洋研究所海洋生态系统与生物地球化学重点实验室,杭州310012;2南京师范大学生命科学学院,南京

210097)

摘 要 2006年11月二2007年1月二4月和8月在三门湾18个采样点对大型底栖动物进行调查,分析了其时空分布及其与环境因子的关系.结果表明:调查共采集到大型底栖动物124种,其中多毛类44种二软体动物34种二甲壳动物22种二棘皮动物11种二其他类动物13种;多毛类和软体动物种数占总种数的62.9%,二者构成了三门湾大型底栖动物的主要类群.双鳃内卷齿蚕二小头虫和不倒翁虫是春季三门湾大型底栖动物的优势种;不倒翁虫二双鳃内卷齿蚕和海稚虫为夏季的优势种;不倒翁虫二小头虫二双鳃内卷齿蚕和白沙箸为秋季的优势种;双鳃内卷齿蚕二不倒翁虫二小头虫和海稚虫为冬季的优势种.三门湾大型底栖动物年均生物量为17.36g 四m -2,年均栖息密度为72ind 四m -2.不同季节大型底栖动物的平均生物量和平均栖息密度存在显著性差异.大型底栖动物群落平均Shannon 多样性指数在1.53~1.89,平均Margalef 物种丰富度指数在2.25~2.96,平均均匀度指数在0.83~0.94,3个指数在不同季节间均存在显著性差异.经典范对应分析,影响三门湾大型底栖动物群落的主要环境因子包括海水的温度二盐度二溶解性无机氮以及表层沉积物中的有机质二总氮和总磷等,环境变量可以较好地解释主要类群的变化.

关键词 大型底栖动物 物种多样性 群落 环境因子 典范对应分析 三门湾*国家重点基础研究发展计划项目(2010CB428903)二海洋公益性行业科研专项(200905011)二国家近海海洋综合调查与评价专项(zj908?01?01?2,zj908?02?02,zj908?04?02)和国家海洋局第二海洋研究所基本科研业务费专项(JG200920)资助.**通讯作者.E?mail:jiangningz@https://www.wendangku.net/doc/479345298.html, 2011?02?20收稿,2011?06?22接受.

文章编号 1001-9332(2011)09-2424-07 中图分类号 Q958.1 文献标识码 A

Spatiotemporal distribution of macrobenthic communities and its relationships with environ?mental factors in Sanmen Bay.LIAO Yi?bo 1,SHOU Lu 1,2,ZENG Jiang?ning 1,GAO Ai?gen 1(1Key Laboratory of Marine Ecosystem and Biogeochemistry ,Second Institute of Oceanography ,State Oceanic Administration ,Hangzhou 310012,China ;2College of Life Sciences ,Nanjing Normal Uni?versity ,Nanjing 210097,China ).?Chin.J.Appl.Ecol .,2011,22(9):2424-2430.

Abstract :In November 2006and in January,April,and August 2007,an investigation on the macrobenthic communities was conducted at 18stations in Sanmen Bay to study the relationships between the macrobenthic communities and environmental factors.A total of 124taxa were collect?ed,including 44species of Polychaeta,34species of Crustacea,22species of Mollusca,11spe?cies of Echinodermata,and 13species of others.The species of Polychaeta and Mollusca accounted for 62.9%of the total,which constituted the main population of the communities.Aglaophamus di?branchis ,Capitella capitata ,and Sternaspis scutata were the dominant species in spring,Sternaspis scutata ,Aglaophamus dibranchis ,and Spionidae spp.were the dominant species in summer,S.scutata ,C.capitata ,A.dibranchis and Virgularia gustaviana were the dominant species in au?tumn,and A.dibranchis ,S.scutata ,C.capitata ,and Spionidae spp.were the dominant species in winter.There was a significant difference in the average biomass and average density of the mac?robenthic communities between different seasons.The annual average biomass was 17.36g四m -2,and the annual average density was 72ind四m -2.The diversity indices of the macrobenthic commu?nities also differed significantly between different seasons.The seasonal average Shannon diversity

应用生态学报 2011年9月 第22卷 第9期 Chinese Journal of Applied Ecology,Sep.2011,22(9):2424-2430

index was from1.53to1.89,seasonal average Margalef species richness index was from2.25to 2.96,and seasonal average Pielou evenness index was from0.83to0.94.Canonical correspon?dence analysis showed that the sea water temperature,salinity,and dissolved inorganic nitrogen, and the organic matter,total nitrogen,and total phosphorus in surface sediment were the main envi?ronmental factors affecting the macrobenthic communities.Environmental variables could better ex?plain the changes of main macrobenthic species.

Key words:macrobenthos;species diversity;community;environmental factor;canonical corre?spondence analysis;Sanmen Bay.

大型底栖动物是海洋生态系统的重要组成部分.它通过参与碳二氮二硫等元素的生物地球化学循环,共同维系着海洋生态系统的结构与功能[1-2].大型底栖动物通过摄食二掘穴和建管等活动与周围环境相互影响[3-4],其群落变化常被作为评价海域生态环境质量状况的重要指标[5-8].三门湾总面积775 km2,其中潮滩面积295km2,海岸线总长度304km,海湾的开敞度为0.07,属典型的半封蔽型海湾[9].三门湾海域的滩涂面积广大,自然条件优越,促进了海水养殖业的高速增长.另外,近年来沿岸工农业的迅猛发展,如蛇蟠涂二下洋涂等围垦工程的施工以及浙能三门电厂和三门核电站的建设等,导致大量外源性污染物进入海湾,使海湾生态环境存在着较大的潜在压力.海湾由于具有一定的封蔽条件,受海陆双重影响,形成了资源二区位二环境等优势.然而,由自然和人为多种复杂动力因素形成的相互耦合作用导致海湾生态系统的脆弱性增强.为此,本文根据2006 2007年调查资料,分析了三门湾大型底栖动物的时空分布特征及其与环境因子的相互关系,旨在为进一步研究典型海湾生态系统动态变化过程及其对环境变化的响应和反馈机制提供科学依据.

1 材料与方法

1.1 调查航次和站位布设

2006年11月(秋季)二2007年1月(冬季)二4月(春季)和8月(夏季)分别对三门湾大型底栖动物进行定量采样.18个调查站位分布于三门湾顶部至湾口的大部分海域,基本上反映了三门湾大型底栖动物的分布状况(图1).

1.2 样品采集和分析

使用0.1m2的Van Veen型抓斗式底质采样器采集样品,每站重复取样3次,合并为1个样品.使用0.5mm孔径的网筛分选样品,所获生物样品用5%福尔马林固定后带回实验室.样品的处理二保存二计数和称量等均按照‘海洋调查规范“(GB/T 12763.6 2007)[10]进行.1.3 环境因子的测定

本研究中的海水环境因子包括温度二盐度二溶解性无机氮(DIN:NO3-?N二NO2-?N二NH4+?N)二活性磷酸盐,4季航次调查均进行测定,其测定方法分别为:表层水温表法二盐度计法二锌?镉还原法(NO3-?N)二重氮?偶氮法(NO2-?N)和次溴酸钠氧化法(NH4+?N)二抗坏血酸还原磷钼蓝法;表层沉积物环境因子包括有机质二总氮和总磷,仅春二秋2季航次调查测定,测定方法分别为:热导法二凯氏滴定法和分光光度法;表层沉积物中的砂二粉砂和粘土含量以及中值粒径为秋季航次调查利用激光法测得. 1.4 数据处理

大型底栖动物的优势种利用物种优势度指数(Y)计算:

Y=P i×f i

式中:P i为养殖区内种i个体数占总个体数的比例;

f i为种i在养殖区内各站位出现的频率.当Y>0.02时,该种被定为优势种[11-12].

运用Shannon多样性指数(H′)[13]二Margalef物种丰富度指数(D)[14]和均匀度指数(J)[15]对三门湾大型底栖动物的群落进行分析.

H′=-∑n i=1P i ln P i

D=(S-1)/ln

N

图1 三门湾大型底栖动物调查站位

Fig.1 Sampling stations of macrobenthos in Sanmen Bay.

5242

9期 廖一波等:三门湾大型底栖动物时空分布及其与环境因子的关系

J=H′/ln S

式中:N为采泥样品中所有种类的总个体数;S为采泥样品中的种类总数;P i为第i种的个体数占样品中总个数的比值.

采用典范对应分析(canonical correspondence analysis,CCA)对三门湾大型底栖动物4个季节的调查数据与环境因子的关系进行分析.分析前先对大型底栖动物种类进行筛选,排除优势度指数(Y)≤0.001的物种,以减少机会种对分析的干扰.CCA 分析在Canoco for Windows4.53中完成,利用Monte Carlo检验CCA排序中所有轴的显著性.利用STA?TISTICA6.0统计软件包进行数据分析.在进行参数统计分析前,对所有数据分别进行正态性(Kolmog?orov?Smirnov test)和方差同质性(Bartlett test)检验,显著性水平设定为α=0.05.

2 结果与分析

2.1 种类组成及分布

2.1.1种类组成 在研究区共鉴定出大型底栖动物124种,其中多毛类44种,占35.5%;软体动物34种,占27.4%;甲壳动物22种,占17.7%;棘皮动物11种,占8.9%;其他类动物13种,占10.5%.多毛类和软体动物种数占总种数的62.9%,二者构成了三门湾大型底栖动物的主要类群.

2.1.2优势种 由表1可以看出,三门湾大型底栖动物的春季优势种有3种:双鳃内卷齿蚕(Agl?aophamus dibranchis)二小头虫(Capitella capitata)和不倒翁虫(Sternaspis scutata);夏季有3种:不倒翁虫二双鳃内卷齿蚕和海稚虫(Spionidae spp.);秋季有4种:不倒翁虫二小头虫二双鳃内卷齿蚕和白沙箸(Virgularia gustaviana);冬季有4种:双鳃内卷齿蚕二不倒翁虫二小头虫和海稚虫.其中,双鳃内卷齿蚕和不倒翁虫在4季调查航次中均为优势种.

2.1.3种类分布 三门湾大型底栖动物的种类数分布不均匀,呈现由湾顶向湾口逐渐减少的趋势(表2).种类数最多(35种)的站位为位于白礁水道和石浦港交汇海域的04站位,种类数最少(12种)的站位为位于湾口中部的14站位.三门湾大型底栖动物优势种不倒翁虫二小头虫和双鳃内卷齿蚕分布最广,几乎遍布三门湾,白沙箸和海稚虫主要分布于湾顶和湾中海域,湾口分布较少.

2.2 数量组成及分布

2.2.1数量组成 三门湾大型底栖动物年均生物量为17.36g四m?2,年均栖息密度为72ind四m-2.不同表1 三门湾大型底栖动物优势种的季节变化

Table1 Seasonal variation of dominant macrobenthos in Sanmen Bay

季节

Season种 类

Species优势度指数

Dominance

index 春季双鳃内卷齿蚕A.dibranchis0.12 Spring小头虫C.capitata0.08

不倒翁虫S.scutata0.03

夏季不倒翁虫S.scutata0.24 Summer双鳃内卷齿蚕A.dibranchis0.03

海稚虫Spionidae spp.0.03

秋季不倒翁虫S.scutata0.06 Autumn小头虫C.capitata0.04

双鳃内卷齿蚕A.dibranchis0.04

白沙箸V.gustaviana0.03

冬季双鳃内卷齿蚕A.dibranchis0.04 Winter不倒翁虫S.scutata0.03

小头虫C.capitata0.03

海稚虫Spionidae spp.0.03

表2 三门湾大型底栖动物种类数的季节变化

Table2 Seasonal variation in species number of macrob?enthos in Sanmen Bay

站位

Station春季Spring夏季

Summer秋季

Autumn冬季Winter总数Total 0161461028 021188825 0391012626 0411******* 0571411429 06111451025 076136626 0891241025 09466519 105109419 116128621 126711824 13755918 14783212 15474213 16673417 176105618 18296517

种类的生物量依次为:棘皮动物>软体动物>其他类动物>多毛类>甲壳动物;栖息密度依次为:多毛类>软体动物>甲壳动物>其他类动物>棘皮动物(表3).

2.2.2数量分布特征及季节变化 三门湾大型底栖动物的生物量和栖息密度在各季节均呈现出由湾顶向湾口逐渐降低的趋势(图2).各季节大型底栖动物的平均生物量依次为冬季(36.16g四m-2)>秋季(12.32g四m-2)>夏季(11.65g四m-2)>春季(9.31

6242 应 用 生 态 学 报 22卷

表3 三门湾大型底栖动物平均生物量和栖息密度的季节变化

Table 3 Seasonal variation in average biomass and average density of macrobenthos in Sanmen Bay

指标Index

季 节Season

多毛类Polychaeta 软体动物Mollusca 甲壳动物Crustacean 棘皮动物Echinodermata

其他类型Others 合计Total 生物量春季Spring 1.862.150.344.960.019.31Biomass 夏季Summer 1.244.090.534.571.2311.65(g四m -2)

秋季Autumn 0.541.76

0.948.18

0.9112.32冬季Winter 0.9615.720.2513.805.4336.16年均Annual average

1.155.930.527.881.9017.37栖息密度春季Spring 421384066Density 夏季Summer 6721899114(ind四m -2)

秋季Autumn 2683

4950冬季Winter

2811113658年均Annual average

41

13856

73

g四m -2),不同季节平均生物量存在极显著性差异(F 1,68=19.65,P <0.01);平均栖息密度依次为夏季(114ind 四m -2)>春季(66ind 四m -2)>冬季(58ind四m -2)>秋季(50ind四m -2),不同季节平均栖息

密度之间也存在极显著性差异(F 1,68=194.91,P <0.

图2 三门湾大型底栖动物生物量(g四m -2,A)和栖息密度

(ind四m -2,B)的平面分布

Fig.2 Distribution of macrobenthos biomass (g四m -2,A)and macrobenthos density (ind四m -2,B)in Sanmen Bay.

a)春季Spring;b)夏季Summer;c)秋季Autumn;d)冬季Winter.下同The same below.

2.3 生物多样性指数的季节变化

三门湾大型底栖动物群落的Shannon 多样性指数(H′)在1.53~1.89,冬季最低二夏季最高;Mar?galef 物种丰富度指数(D )在2.25~2.96,冬季最低二夏季最高;均匀度指数(J )在0.83~0.94,夏季最低二秋季最高(表4).不同季节3个物种多样性指数间均存在极显著性差异(P <0.01).

2.4 大型底栖动物与环境因子的关系

对三门湾大型底栖动物与环境因子进行CCA 分析,Monte Carlo 显著性检验结果表明,CCA 的所有排序轴均呈显著性差异(P <0.05),大型底栖动物

表4 三门湾大型底栖动物群落多样性指数的季节变化Table 4 Seasonal variation in diversity indices of the mac?robenthic community in Sanmen Bay

季 节Season

H′D J 春季Spring 1.682.390.92夏季Summer 1.892.960.83秋季Autumn 1.722.570.94冬季Winter

1.53

2.25

0.90

表5 排序轴特征值、种类与环境因子排序轴的相关系数Table 5 Eigenvalues for CCA axes and the coefficients of species?environment

排序轴CCA axes

特征值Eigenvalue

种类与环境因子相关系数Species?environment coefficient 排序轴对物种?环境关系的贡献率Contribution percentage

to species?environment relation

轴1Axes 10.3700.79334.8轴2Axes 20.2140.68354.9轴3Axes 30.1400.57568.2轴4Axes 4

0.1130.52878.8

总惯量Total inertia 4.878

7

2429期 廖一波等:三门湾大型底栖动物时空分布及其与环境因子的关系

图3 三门湾大型底栖动物主要种类与环境因子的CCA 排序图

Fig.3 CCA ordination diagram of macrobenthic community be?tween major species and environmental factors in Sanmen Bay.

D:水深Water depth;T:温度Temperature;S:盐度Salinity;DIN:溶解性无机氮Dissolved inorganic nitrogen;PO 4?P:活性磷酸盐Active phosphorus content;San:砂含量Percentage of sand;Sil:粉砂含量Per?centage of silt;Cla:粘土含量Percentage of clay;Med:中值粒径Medi?an particle diameter;OM:有机质Organic matter;TN:总氮Total nitro?gen;TP:总磷Total phosphorus.1)小头虫C.capitata ;2)双鳃内卷齿蚕A.dibranchis ;3)不倒翁虫S.scutata ;4)西奈索沙蚕Lumbrineris shiinoi ;5)后指虫Laonice cirrata ;6)竹节虫Maldane sp.;7)海稚虫Spionidae spp.;8)寡节甘吻沙蚕Glycinde gurjanvae ;9)双形拟单指虫Cossurella dimorpha ;10)纵肋织纹螺Nassarius variciferus ;11)红带织纹螺Nassarius succinctus ;12)习见织纹螺Nassarius dealbatus ;13)西格织纹螺Nassarius siquijorensis ;14)圆筒原盒螺Eocylichna braunsi ;15)轮双眼钩虾Ampelisca cyclops ;16)棘刺锚参Protankyra bidentata ;17)白沙箸Virgularia gustaviana ;18)纵沟纽虫Lineus sp.

群落与第1轴呈较强相关性的环境因子包括温度(r =-0.682)二溶解性无机氮(r =-0.588)和盐度(r =-0.408);与第2轴呈较强相关性的环境因子包括盐度(r =-0.543)二有机质(r =0.471)二总氮(r =0.443)和总磷(r =0.443,图3).排序轴1~4可解释物种?环境关系的78.8%(表5),说明用环境变量可以很好地解释大型底栖动物群落的变化.3 讨 论

3.1 三门湾大型底栖动物年际变化

对三门湾不同调查时期(1981 1982年[16]二

2002 2003年[17]二2006 2007年)大型底栖动物数量进行分析,结果表明,大型底栖动物平均生物量和栖息密度的年际变化规律基本一致,分别由1981

1982年的5.51g四m -2和89ind四m -2升至2002 2003年的24.69g 四m -2和169ind 四m -2,再降至2006 2007年的17.36g四m -2和72ind四m -2(图4).另外,大型底栖动物的主要类群也发生了变化,软体

动物的年均栖息密度比例由1981 1982年的47.

3%图4 三门湾大型底栖动物年均生物量和年均栖息密度的年际变化

Fig.4 Interannual variation in mean annual biomass and mean annual density of macrobenthos in Sanmen Bay (mean±SD).

经2002 2003年的29.5%降至2006 2007年的

18.3%;而多毛类的年均栖息密度比例则由1981

1982年的31.8%经2002 2003年的37.3%增至2006 2007年的56.2%.可见,三门湾大型底栖动物

群落的主要类群逐渐由软体动物向多毛类转变,且群落组成和结构已发生了显著变化[18-19].大型底栖动物群落变化在一定程度上与该海域的环境变化有关.近年来,环境变化二富营养化的加剧以及人类高强度

的开发活动已经影响到三门湾海洋生态系统的健康,导致生物群落变化以及生物多样性的降低.3.2 群落多样性指数的变化特征

H′二D 二J 常被用作评价大型底栖动物群落稳定性

和生态环境质量[20-23].Chainho 等[20]将大型底栖生物群落的H′和D 分成5个等级:高(high)二好(good)二中等(moderate)二差(poor)和低(bad)级(表6).三门湾大型底栖动物各季节的H′均为差级,D 在差和中等之间,富营养化是造成三门湾大型底栖动物群落多样性较低的主要原因.三门湾属于富氮二磷型富营养海湾,其富营养化程度略低于杭州湾[9].造成三门湾海域富营养化的因素包括陆地径流携带沿岸工农业废水及生活污水输入,以及海水养殖自身污染和高营养盐的江浙沿岸流侵入等[17].长期富营养化会加速大型底栖动物的种类更新频率,导致群落组成变化以及群落功能多样性降低[24].Carvalho 等[25]研究证明,富营养化使大型藻类旺发.大型海藻死亡后沉积到底质中并

且腐烂,导致大型底栖动物多样性显著降低.

8242 应 用 生 态 学 报 22卷

表6 大型底栖动物群落H′和D的等级[20]

Table6 Classification of H′and D for the macrobenhic community

级 别

Classification H′D

高High>4.0>4.0

好Good3.0~4.0>4.0

中等Moderate2.0~3.02.5~4.0

差Poor1.0~2.0<2.5

低Bad0~1.0<2.5

3.3 大型底栖动物与环境因子的关系

海湾是人类活动的密集地带.随着工业化程度的提高二城市化进程加快,人类活动对海湾生态系统的影响日益加剧,大型底栖动物作为海洋生态系统的重要组成部分,其群落也容易受到频繁的扰动[26],从而在不同时空尺度上表现出与各种环境因子的密切相关[27-28].本研究结果表明,影响三门湾大型底栖动物群落的主要环境因子包括海水的温度二盐度二溶解性无机氮以及表层沉积物中的有机质二总氮和总磷含量等.Dippner和Ikauniece[29]认为,人类活动造成的富营养化较气候因素对大型底栖动物群落的影响更显著.Ganesh和Raman[30]研究结果表明,影响孟加拉湾底上动物(epifauna)分布的环境因子为水深二沉积物中有机质和砂的含量以及平均粒径;而影响底内动物(infauna)分布的环境因子则为水深二温度二盐度二沉积物中砂的含量以及平均粒径.Glockzin和Zettler[31]研究表明,位于南波罗的海的波美拉尼亚海湾大型底栖动物的分布与水深梯度强烈相关,并且受沉积物总有机碳二中值粒径等因素的显著影响.Mutlu等[32]研究发现,水深是影响多毛类分布的主要环境因子,沉积物粒度和总有机碳含量对多毛类的种类组成和丰度影响显著.虽然不同的时空尺度对大型底栖动物群落起主要影响的环境因子不尽相同,但各种环境因子基本上可归纳为3类:1)物理因素,包括水深二温度和盐度等;2)富营养化因素,包括N二P等元素以及沉积物中的总有机碳含量等;3)底质类型,如沉积物粒度参数等.

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ince.Beijing:China Ocean Press,1988(in Chinese) [17] Ning X?R(宁修仁).Study on the Impacts of Aquacul?

ture Ecosystem and Assessment of the Aquaculture Carry?

ing Capacity in Yueqing Bay and Sanmen Bay.Beijing:

China Ocean Press,2005(in Chinese) [18] Grémare A,Amouroux JM,Vétion G.Long?term compar?

ison of macrobenthos within the soft bottoms of the Bay of

Banyuls?sur?mer(northwestern Mediterranean Sea).

Journal of Sea Research,1998,40:281-302 [19] Han J(韩 洁),Zhang Z?N(张志南),Yu Z?S(于子

山).Macrobenthic community structure in the southern

and central Bohai Sea,China.Acta Ecologica Sinica(生

态学报),2004,24(3):531-537(in Chinese) [20] Chainho P,Costa JL,Chaves ML,et al.Influence of

seasonal variability in benthic invertebrate community

structure on the use of biotic indices to assess the ecologi?

cal status of a Portuguese estuary.Marine Pollution Bulle?

tin,2007,54:1586-1597

[21] Jiang W?X(蒋万祥),Cai Q?H(蔡庆华),Tang T(唐

涛),et al.Spatial distribution of macroinvertebrates in

Xiangxi River.Chinese Journal of Applied Ecology(应用

生态学报),2008,19(11):2443-2448(in Chinese) [22] Zhao Y?Q(赵永强),Zeng J?N(曾江宁),Gao A?G

(高爱根),et https://www.wendangku.net/doc/479345298.html,munity pattern and diversity of

macrozoobenthos in an intertidal flat,Jiaojiang Estuary.

Biodiversity Science(生物多样性),2009,17(3):303-

309(in Chinese)

[23] Specchiulli A,Renzi M,Scirocco T,et https://www.wendangku.net/doc/479345298.html,parative

study based on sediment characteristics and macrobenthic

communities in two Italian lagoons.Environmental Moni?

toring and Assessment,2010,160:237-256 [24] Villn?s A,Perus J,Bonsdorff E.Structural and function?

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Sea Research,2011,65:8-18

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-110

[26] Ranasinghe JA,Schiff KC,Montagne DE,et al.Benthic

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nia Bight,1994-2003.Marine Pollution Bulletin,2010,

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[27] Gogina M,Glockzin M,Zettler ML.Distribution of ben?

thic macrofaunal communities in the western Baltic Sea

with regard to near?bottom environmental parameters.1.

Causal analysis.Journal of Marine Systems,2010,79:

112-123

[28] Gogina M,Glockzin M,Zettler ML.Distribution of ben?

thic macrofaunal communities in the western Baltic Sea

with regard to near?bottom environmental parameters.2.

Modelling and prediction.Journal of Marine Systems,

2010,80:57-70

[29] Dippner JW,Ikauniece A.Long?term zoobenthos varia?

bility in the Gulf of Riga in relation to climate variability.

Journal of Marine Systems,2001,30:155-164 [30] Ganesh T,Raman AV.Macrobenthic community struc?

ture of the northeast Indian shelf,Bay of Bengal.Marine

Ecology Progress Series,2007,341:59-73 [31] Glockzin M,Zettler ML.Spatial macrozoobenthic distri?

bution patterns in relation to major environmental factors:

A case study from the Pomeranian Bay(southern Baltic

Sea).Journal of Sea Research,2008,59:144-161 [32] Mutlu E,Cinar ME,Ergev MB.Distribution of soft?bot?

tom polychaetes of the Levantine coast of Turkey,eastern

Mediterranean Sea.Journal of Marine Systems,2010,

79:23-35

作者简介 廖一波,男,1982年生,硕士,助理研究员.主要从事海洋大型底栖生物分类和生态学研究.E?mail:liaoyb@so?https://www.wendangku.net/doc/479345298.html,

责任编辑 杨 弘

0342 应 用 生 态 学 报 22卷

湖北省湖泊大型底栖动物群落结构及水质生物学评价

生态环境学报 2014, 23(1): 129-138 https://www.wendangku.net/doc/479345298.html, Ecology and Environmental Sciences E-mail: editor@https://www.wendangku.net/doc/479345298.html, 基金项目:国家重大科学研究计划项目(2012CB956100);国家重点基础研究发展计划项目(2012CB417000);科技部基础性工作专项项目(2006FY110600) 作者简介:胡成龙(1988年生),男,硕士研究生,主要从事底栖动物群落生态学研究。E-mail: longxiangyu222@https://www.wendangku.net/doc/479345298.html, *通信作者:蔡永久(1985年生),男,助理研究员,博士,主要从事底栖动物生态学及水生态健康评价研究。E-mail :caiyj@https://www.wendangku.net/doc/479345298.html, 收稿日期:2013-08-17 湖北省湖泊大型底栖动物群落结构及水质生物学评价 胡成龙1 ,姜加虎2 ,陈宇炜2 ,李金轩1 ,蔡永久 2,3* 1. 东华理工大学,水资源与环境工程学院,江西 南昌 330013; 2. 中国科学院南京地理与湖泊研究所,湖泊与环境国家重点实验室,江苏 南京 210008;3. 南京水利科学研究院,水文水资源与水利工程科学国家重点实验室,江苏 南京 210029 摘要:大型底栖动物是湖泊生态系统的重要生物类群,在生态系统物质循环和能量流动中起着重要作用。底栖动物具有生命周期长、迁移能力较弱、对环境变化反应敏感等特点,可有效指示湖泊生态系统的健康状况。湖北省是我国淡水湖泊分布最密集的区域之一,湖泊总面积为3025 km 2。近年来,伴随着工农业、养殖业及城市化的快速发展,富营养化已成为本地区湖泊面临的一个主要环境问题,并可能直接影响大型底栖动物的群落结构。目前关于本地区湖泊大型底栖动物群落的研究还较少,为此本研究对湖北省27个浅水湖泊底栖动物进行了调查,并对水质状况进行生物学评价。共采集到底栖动物40种,隶属于4门7纲18科,其中寡毛类5种,摇蚊幼虫16种,软体动物双壳类4种、腹足类8种。霍甫水丝蚓(Limnodrilus hoffmeisteri )、苏氏尾鳃蚓(Branchiura sowerbyi )、花翅前突摇蚊(Procladius choreus )、中国长足摇蚊(Tanypus chinensis )、多巴小摇蚊(Microchironomus tabarui )及铜锈环棱螺(Bellamya aeruginosa )是本地区湖泊最常见的种类。所调查湖泊底栖动物平均密度为32~1243 ind·m -2,其中12个湖泊密度低于200 ind·m -2,摇蚊幼虫和寡毛类对密度的贡献较大,以摇蚊幼虫占优势的湖泊有19个。底栖动物平均生物量为0.034~460.7 g·m -2,生物量低于50 g·m -2的湖泊数量最多(19个),软体动物占优势的湖泊有16个,摇蚊幼虫和寡毛类占优势的湖泊数量共11个。各湖泊底栖动物物种数为3~14种,Margalef 指数为0.71~2.33,Simpson 指数为0.69~0.85,Shannon-Wiener 为0.78~2.13,Spearman 相关性分析结果显示物种丰富度和三种多样性指数与湖泊面积呈显著正相关。BI (Hilsenhoff 生物指数)评价结果显示共11个湖泊为一般和轻度污染(6.01~7.44),中度污染湖泊数量为13个(7.57~8.47),长湖(8.52)、上津湖(8.65)和玉湖(8.50)处于重污染状态。 关键词:浅水湖泊;富营养化;大型底栖动物;群落结构;生物评价 中图分类号:Q145; Q178 文献标志码:A 文章编号:1674-5906(2014)01-0129-10 引用格式:胡成龙, 姜加虎,陈宇炜, 李金轩, 蔡永久. 湖北省湖泊大型底栖动物群落结构及水质生物学评价[J]. 生态环境学报, 2014, 23(1): 129-138. HU Chenglong, JIANG Jiahu, CHEN Yuwei, LI Jinxuan, CAI Yongjiu. Macrozoobenthic community structure and bioassessment of water quality of shallow lakes in Hubei Province [J]. Ecology and Environmental Sciences, 2014, 23(1): 129-138. 湖北省位于长江中游地区,地势西高东低,中部低平并向南敞开,地貌复杂多样(张毅等,2010)。湖北省属亚热带季风性湿润气候,降水丰沛,年均降水量800~1600 mm 。湖北省素有“千湖之省”之称,在长江、汉江两岸的冲积平原上,分布着众多的大小湖泊,是我国淡水湖泊分布最密集的区域之一(高如泰等,2011)。据清末、民国初年调查统计,湖北省水域面积在100亩(6.67 hm 2)以上的湖泊有2000余个,水域面积约为 2.6×104 km 2(姜加虎等,2009) ,到2005年湖泊总面积为3025 km 2,仅为百年前的11.64%。20世纪50年代以来湖泊变化迅速,湖泊面积由50 年代的约8503 km 2减小至80年代的约2977 km 2,发生在60—80年代的围垦是造成湖泊萎缩的主要原因(张毅等,2010)。另一方面,随着社会经济的发展,湖泊水体污染日趋严重,成为一个严重的环境问题。(严平川等,2004)对全省29个主要湖泊的研究表明,全年期水体质量评价为Ⅰ–Ⅲ类的湖泊共13个,Ⅳ类湖泊6个,Ⅴ类和劣Ⅴ类共10个。富营养评价结果显示,全年期评价为中营养型的湖泊16个,富营养湖泊12个。 水环境的恶化会对湖泊生态系统中的生物类群产生极大的影响。因此,弄清主要生物类群的种类组成、群落结构、多样性及时空格局等特征,对

动物卫生监管工作开展情况汇报

畜牧兽医局动物卫生监管工作开展情况汇 报 动物卫生监督是政府兽医工作的重要组织部分。近年来,我局高度重视,严格执行国家动物卫生法律法规,依法开展动物、动物产品的检疫和有关动物防疫活动的监督管理执法,严厉打击饲养生产、屠宰加工等环节的违法行为,为我县有效防控重大动物疫病,保障动物产品安全,做出一定贡献,现就近年来动物卫生监督工作开展情况作如下汇报。 一、动物防疫机构队伍进一步完善 XXXX年,我县兽医管理体制改革全面完成。县畜牧兽医局为县人民政府负责全县畜牧兽医和水产管理工作的正科级事业单位,保留XX县动物防疫监督所,为县畜牧兽医局直属单位,编制X名,经费列入财政预算。XX个镇均单独设立镇畜牧水产站,总编制XX名,在编人员全部列入财政供给,同时,为进一步加强动物卫生监督工作,在全县XX个镇畜牧水产站加挂动物防疫监督分所牌子(请示方案已送县编委,待批),为县动物防疫监督所派出机构,负责本辖区动物、动物产品的检疫及其他有关动物防疫活动的监督管理工作执法,承担动物产品安全监管相关工作,机构队伍进一步完善。 二、监督工作夯实开展 (一)严格动物养殖等场所动物防疫条件审查,切实抓 - 1 -

好《动物防疫条件合格证》发放工作,坚决执行《动物防疫条件审查办法》,严格动物养殖等场所动物防疫条件的现场审查工作,做到不符合防疫条件的养殖场所不发证,力争改善和提升畜牧业生产基础设施的动物防疫功能。 (二)实施动物卫生工作制度。建立并实施动物养殖强制免疫、检疫申报、消毒灭源、病害动物及产品无害化处理、疫情报告等制度。要求动物养殖场所(户)的管理人员在动物防疫工作人员的监督指导下,自觉规范从业行为,遵守上述制度。 (三)狠抓畜禽标识及养殖档案管理。积极开展《畜禽标识及养殖档案管理办法》的宣传与落实,一是规范《畜禽养殖档案》的填写和记录,畜禽养殖档案管理制度得到进一步落实。二是强化畜禽标识监督及使用工作,实行畜禽标识统一发放,专人管理制度,按时上报耳标录入信息,使畜禽标识在动物疫病溯源,畜禽产品质量追踪发挥其应作用,确保动物疫病防控工作有效开展。 (四)严格证章管理。建立了严格的票证管理制度,专人负责票证发放登记工作,严禁票证买卖,确保检疫票证不流入非法渠道。 (五)规范开展检疫工作。全面开展产地检疫和屠宰检疫,实行产地检疫报检点制度,公布检疫程序和公开报检电话,接受社会监督,严格宰前和宰后检疫,做到生猪凭证、凭耳标入场率、经检疫合格凭证出场率、检疫不合格生猪及- 2 -

主题活动:可爱的动物

主题教育计划 主题名称:可爱的小动物 年龄班:小班预设时间:(四)周(3.23--4.17) 主题说明 春回大地、万物复苏,冬眠的小动物们也渐渐醒来,花园里、草地上彩蝶飞舞,蜜蜂忙碌。孩子和动物之间似乎有着天然的联系。从很小的时候起,孩子就喜欢动物,千变万化的动物世界总是能够引起孩子的注意。孩子对不同种类的的动物充满了好奇心与探索的兴趣。亲近动物,喜欢有生命的小精灵,是我们对3——4岁儿童进行热爱生命教育的一个重要内容和形式。主题活动“可爱的小动物”的教育价值在于:让幼儿在饲养、游戏等活动中,对动物表现出喜爱的情感;在听故事、画画讲讲的过程中,了解动物的外形特征,学习运用多种方法表现自己对动物的认识和喜好,知晓故事中蕴含的简单道理。希望在这个月的活动里,我们能和幼儿一起踏着青春的脚步,和着春的歌声,在鸟语花香中经历一次愉快的、惊奇的、好玩的动物王国之旅! 主题目标1.知道常见动物的特征,增加幼儿对动物的了解。 2.能说出几种保护动物的方法,喜爱小动物,乐意参与饲养活动,知道动物是人类的朋友,萌发喜爱和保护动物的情感。 3.能模仿小动物的叫声,并在模仿游戏中获得快乐。 4.知道动物与人的密切关系,具有爱动物的情感。 5.初步了解自然界中人与动物,动物与动物、动物与植物相互依存的关系。 6.能通过目测比较粗细和宽窄,学习5以内的序数。 7.能愉快地感受音乐,并继续学习用动作表现音乐的变化,共同体验音乐游戏带来的快乐。 8.尝试用不同的方法来装饰小动物,体验美工活动的乐趣。 主要学习活动 第(1)周第(2)周 语言:鸭妈妈找蛋(故事) 音乐:小白兔和大黑熊 美术:小鸭戏水 社会:我知道的动物 科学:动物找家 语言:七彩虾(故事) 数学:都是一伙的(归类) 音乐:水族馆(欣赏) 美术:螃蟹(绘画) 健康:小猫刷牙 第(3)周第(4)周语言:数脚(儿歌) 音乐:打喷嚏的小老鼠(律动) 美术:奇妙的动物图形画 社会:我的属相 科学:有用的尾巴 语言:三只蚂蚁(故事) 音乐:小兔乖乖 美术:亲亲小乌龟 健康:小猫生病了 数学:小动物排队 自主性游戏活动创 造 性 游 戏 1.按意愿自由选择角色进行游戏 2.能够有礼貌的对待每一位游戏的伙伴,正确用礼貌用语。 3.能合理正确地使用各种游戏材料,学会以物代物 4.能按各角色区收拾游戏材料,并要求能整齐摆放 区 域 活 动 名称游戏内容游戏材料关键经验 益智区 1.动物拼图 2.找不同 3.喂小动物 4.穿花衣 5.小动物找家 6.找尾巴 1.各种动物拼图(四片、六片) 2.动物不同打扮的图片一对、若干塑料 小圈 3.纸盒做的小动物、勺子、各种豆子 4. 彩色卡纸做成的小猫造型、毛线球 5.底板(海陆空)各种动物图片 6. 几种常见的小动物图片及它们的尾 巴图片。 1.对整体和部分感兴趣完成 2.通过观察辨别两幅图片 处 3.能熟练地使用勺子 4.能手眼协调缠毛线 5.根据动物特征进行分类 6.能正确的给小动物和它 配对。 科探区 1.猜猜是什么动物 2.小小放大镜 3.小动物动起来 1. 自制动物图画本,每页露出部分小动 物身体特征 2.放大镜、底板、缩小的图片、大图片 3.有别针的小动物图片、磁铁、白纸 1.根据动物特征猜猜是什 能使用放大镜看清底板上 3.对磁铁感兴趣,尝试让有 动物动起来

水资源-习题(含答案)

水资源-习题(含答案)

水资源习题(含答案) 一、单选题(本大题共16小题,共32.0分) 1. 我国水资源的时间分配规律是() A. 南多北少 B. 男少北多 C. 夏秋多,冬春少 D. 夏秋少,冬春少 2. 关于西气东输路线判断错误的是() A. 一线和二线都经过了我国地势三个阶梯 B. 一线二线都经过了黄土高原 C. 两条线都到长三角,到珠三角只有二线工

程 D. 两条线都经过甘肃省、陕西省 3. 【西气东 输】二线工程西起新 疆霍尔果斯口岸,南 至广州,东至上海, 途经14个省(区 市).据此回答 36-37题. 西气东输二线工程的气源主要来自()A. 塔里木盆地 B. 中亚 C. 中东 D. 俄罗斯的东西伯利亚地区 4. 我国东南沿海地区水资源丰富的主要原因是() A. 东南地区以平原地形为主

B. 东南地区终年高温,热量充足 C. 东南地区人口众多,经济发达 D. 东南地区的年降水量十分丰富 5. 在西气东输工程的施工过程中,严格规定了28米宽的施工区域,尽量避免破坏地表植被,其主要目的是() A. 保护脆弱的生态环境 B. 促进新疆经济发展 C. 降低施工成本 D. 增加当地财政收入 6. 漫画所示,实施阶梯水价的根本目的是() A. 增加自来水公司收益 B. 提高自来水的质量 C. 减少社会用水需

求 D. 增强全民节水意识 7. 3月22-28日是第二十九 届“中国水周”活动的宣传主题 为“落实五大发展理念,推进最严格水资源管理”.读下列漫画,完成12-13题. 下列对我国水资源的描述不正确的是()A. 我国水土资源的地区匹配不合理 B. 我国水资源总量丰富,不会发生水资源危机 C. 兴建水库可缓解水资源季节变化大的矛盾 D. 南水北调工程可以缓解北方严重缺水的状况 8. 读中国水资源及年降水量分布图,回

动物卫生监督工作存在的问题与对策分析

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/479345298.html, 动物卫生监督工作存在的问题与对策分析 作者:王睿 来源:《农家科技》2018年第01期 摘要:动物卫生监督工作是保证人们健康生活的重要保证。本文将以动物卫生监督工作 为文章阐述的主要内容,通过对工作开展现状中存在的问题进行分析,进而给出具体针对性的改进对策,保证监督工作的具体落实,提高人们的生活质量,以供参考。 关键词:动物卫生;卫生监督工作;存在问题;解决对策 随着近些年来国家经济建设的逐渐加强,我国动物卫生监督工作得到一定程度的发展提高。它的发展对人们的健康生活水平提高具有积极意义。但是从行业的发展现状来看,行业在进行具体的建设的过程中,还存在一定的问题,导致监督管理工作存在不到位问题。如何针对这些问题进行有效开展就变得至关重要。 一、存在问题 1.工作任务分配不合理。动物监督管理工作在发展中主要存在工作人员不足,而工作任务相对较多的情况,使得其工作任务分配工作存在不合理问题。主要需要从两个方面进行阐述。一方面,人员编制少,州、县动物卫生监督所及乡畜牧兽医站人员编制少,核定编制与实际工作需要不匹配,个别县动物卫生监督所在开展动物卫生监督检查、执法等工作两名以上执法人员参与执行的法定条件都难以保障。另一方面是在岗工作人员少,人员错位调用现象严重:部分县受地方政策、机构改革等因素影响,有编制无人员,工作任务繁重,甚至个别县出现将动物卫生监督所工作人员长期借调从事其他工作,又将其他站所人员借调从事检疫工作,但其他站所工作人员不具备官方兽医资格,与动物防疫法“动物卫生监督机构的官方兽医具体实施动物、动物产品检疫”的规定相违背。 2.工作认识不足。从动物监督工作在实际开展发展现状来看,它还存在监督执法人员工作观念尚未得到有效转变,执法能力水平参差不齐的情况。基层动物卫生监督执法人员均为畜牧兽医专业技术人员,长期从事畜牧业发展的技术支撑、保障工作,重服务、轻监管,工作观念尚未转变到监督管理、规范畜牧兽医生产经营管理秩序上来,执法人员不愿办案、不敢办案的现象依然存在。 3.缺乏有效检疫设备。随着经济发展,人们对畜产品质量安全的要求和社会、媒体关注度也越来越高,加之动物、动物产品检疫缺乏相关检测仪器设备的科学支撑,检疫人员仅能凭专业素养和经验对传染病和寄生虫病进行常规检查,对潜伏期的疫病则难以发现,检疫结果的科学性、准确性难以保证。

幼儿园去动物园活动方案

竭诚为您提供优质文档/双击可除幼儿园去动物园活动方案 篇一:小班动物园一日游活动方案 小班年级组动物园一日游活动方案 活动时间:20XX年11月15日星期五 活动地点:合肥野生动物园 活动形式:幼儿园集体活动 活动目标: 1、认识动物园中常见的一些动物的名称及外形特征,感受动物生命的存在。 2、引导幼儿学会和动物朋友友好相处,激发幼儿喜欢动物的情感。 3、感受集体外出活动的乐趣,并知道外出活动的一些安全常识。 4、幼儿园内一位保健医生随行出发,并准备常见的运动伤害药品及创可贴等物进行预防和治疗。 活动准备: 1、活动前老师上一堂引出主题的课(例如:讨论活动

谈谈家养小宠物)“除此之外你还认识哪些小动物呢?”“说一说他们的样子(颜色、习性等)”“拿图认动物”,在引出去动物园的活动。 2、出发前问一问小朋友需要准备做哪些准备,要注意些什么。教师进行总结。 3、请家长帮幼儿清空书包,和幼儿一起准备出发前的必需品 4、幼儿身穿全套园服,戴园帽,穿运动鞋。 5、教师统一穿园服,运动鞋,戴园帽。 活动过程: 8:30——8:50全年级幼儿在操场集中,清点人数,交代外出活动的一些安全常识及注意事项。 8:50——9:50全年级在院门口集合,坐园车,向动物园出发。9:50-----10:20参观孔雀园(引导幼儿观察孔雀的羽毛、以及孔雀开屏时的样子) 10:20——11:00参观肉食动物(教师引导幼儿观察老虎、狮子等一些肉食动物的外形特征,了解肉食动物的习性及食物等) 11:00——11:30幼儿可在路边休息一下,适当地吃点东西,玩些简单游戏。 11:30——12:00参观素食动物(引导幼儿观察梅花鹿、牦牛、羊驼等一些植食动物的外形特征、食物及习性等)

八师动物卫生监督执法队伍现状调查与思考

八师动物卫生监督执法队伍现状调查与思考-农学论文 八师动物卫生监督执法队伍现状调查与思考 摘要:八师动物卫生监督机构承担着辖区动物防疫和畜产品质量安全以及为畜牧业健康发展保驾护航的重任,因此,强化并健全动物卫生监督执法队伍建设,全面提升执法人员的综合素质和工作能力,保障执法工作的延续和有效开展,决定了动物卫生监督执法工作能否全面、顺利以及准确的开展。目前,八师执法人员队伍年龄老化现象已日渐突出,部分基层动物卫生监督机构甚至出现了断层情况,已严重影响了动物卫生监督执法工作的深入有效开展,本文通过开展动物卫生监督执法队伍调研工作,以为当前八师的体制改革工作提供参考,使各级动物卫生监督机构执法队伍建设不断完善。 关键词:八师;动物卫生;执法队伍;调研 动物卫生监督行政执法是各级畜牧兽医行政管理部门重要的行政执法力量,是畜牧兽医法制工作的重要内容,也是政府法治的重要组成部分。经过多年的推进和完善,“依法治牧”和“依法防疫”已成为畜牧兽医工作的共识,而依法保障畜产品质量安全则更是成为了新时期畜牧兽医管理部门的首要职责。本文通过调研发现,八师执法人员队伍年龄老化现象已日渐突出,而且文化程度普遍不高,部分基层动物卫生监督机构甚至出现了断层情况,随着师市畜牧业的快速发展,生产经营方式的不断转化,这些问题已严重制约了动物卫生监督执法工作的深入有效开展。 1 当前八师动物卫生监督执法人员情况 1.1 人员总体情况 目前,八师拥有师级和14个基层团级动物卫生监督机构,共有执法人员118

名,其中:30岁以下人员有3名,占总人数2.54%;31 ~ 45岁人员有13名,占总人数11.02%,50岁以上人员有43名,占总人数36.44%;45 ~ 50岁人员有59名,占总人数50.0%,45岁以上人员占总人数86.44%(见表1)。通过调研发现,八师执法人员队伍年龄老化现象已日渐突出,多数人员业已即将迈入50岁门槛,而且文化程度普遍不高,甚至部分基层动物卫生监督机构出现了断层情况,新知识、新观念的更新和人员综合素质和工作能力急待完善和提高。 1.2 师级动物卫生监督机构人员年龄情况 目前,八师师级从事动物卫生监督执法工作的人员共有15名,其中:30岁以下人员没有,占总人数0%;31 ~ 45岁人员有1名,占总人数6.67%,50岁以上人员有5名,占总人数33.33%;45 ~ 50岁人员有9名,占总人数60%,其中大多数人员业已即将迈入50岁门槛。 1.3 基层团级动物卫生监督机构人员综合情况 目前,八师团级从事动物卫生监督执法工作的人员共有103名(见表2),其中:30岁以下人员有3名,占总人数2.91%;31 ~ 45岁人员有12名,占总人数11.65%,50岁以上人员有38名,占总人数36.89%;45 ~ 50岁人员有50名,占总人数48.54%,其中大多数人员业已即将迈入50岁门槛。 2 对八师动物卫生监督机构人员队伍现状的思考 2.1 动物卫生监督执法人员年龄老化现象日渐突出,执法队伍亟待加强 通过调研发现,当前,八师动物卫生监督机构人员队伍年龄现状令人担忧,师级和基层团级动物卫生监督机构人员都存在人员老化、后继无人的断层窘境,如果不能尽快扭转局面,将无法保障动物卫生监督执法工作的延续和有效开展。有相关数据显示,基层大农业系统其他行业在引进人才时都有相应的指标人数,唯

漓江底栖动物调查

漓江底栖动物调查 张益峰 (广西水产研究所南宁 532021) 在水域生态系统中,由于底栖动物具有对环境条件变化的敏感性或耐受性,且大部分终生生活在水体里,比较固着,相对位移小、寿命长、形体易于辨认等特点,多年来,国内外许多研究人员已比较普遍地运用底栖动物的一些种类来监测水体污染,评价水质。如:水蚯蚓是淡水底栖动物群落中的主要耐污种类组成部分(尤其是寡毛类中的颤蚓),它们象蚯蚓一样在一定时间内将淤泥吞食而又排出,这有助于改善水底环境,在污水自净中有着深远的意义。另外,底栖动物也是淡水中下层鱼类的优质天然饵料。为了对桂林漓江水域生态系统作出科学的生物学评价,课题组于2006年3月至2006年12月共8次赴桂林,在漓江域内选择设置了木龙湖、小溶江、会仙湿地睦洞湖(表中简称会仙)、大圩、兴坪以及榕湖共6个采样点进行水生生物采样调查,其中采集了31份底栖动物样本进行调查研究。 1、材料与方法 1.1 定性:用框长35㎝三角拖网随机取样;对河床为沙砾或卵石较多的底 质时则下水探摸用分样筛接漏方法取样。 1.2 定量:用面积为1/16㎡改良彼德生采泥器进行采样;对河床为沙砾或卵石较多的底质则下水用分样筛划方取样的方法进行采样。 用10%福尔马林溶液将所采样本固定后带回室内进行检索分类、计数及称重,多次采样的按平均数进行计算。

1.3 观察:注意观察不同河段、水域底栖动物的不同优势种群和栖居小生境。 2、结果 2.1种类组成: 在丰水期,漓江水域的底栖动物有67种(属、科),分属3门6纲。在67种底栖动物中以水生昆虫居多,有34种;腹足类次之,有14种;甲壳类8种,寡毛类6种,瓣鳃类3种;蛭类最少,只有2种;见表1。 在枯水期,漓江水域的底栖动物则有60种(属、科),分属3门6纲。在60种底栖动物中水生昆虫稍多,达21种;腹足类有20种;甲壳类和瓣鳃类各有5种;寡毛类有6种;蛭类只有3种;见表2。 表 1 丰水期漓江各采样点底栖动物名录表

动物卫生监督工作问题及对策

动物卫生监督工作问题及对策 摘要:动物卫生监督作为保障畜产品质量安全、促进畜牧行业健康发展的一项重要工作,当前面临着一系列的难题,如执法监管难度大、产地检疫技术落后等。在这种情况下,积极采取有效措施解决工作难题具有重要的现实意义。 关键词动物卫生监督工作问题对策 一、动物卫生监督工作的难点分析 1.执法监管难度较大 现阶段,随着畜牧行业的快速发展,动物卫生监管面越来越广,这在很大程度上加大了执法工作的难度及工作量。在人员数量未增加、资金扶持未增加的情况下,监督职责却越来越重,所带来的风险也越来越大,这也就导致部分地区监督管理人员出现了不敢、不想办案的现象,导致了动物卫生监督执法呈现出被动化的发展趋势。 2.官方兽医素质有待加强

基层作为动物卫生监督的重点,官方兽医的专业水平以及综合素质,在很大程度上影响着卫生监督工作质量。但是当前基层官方兽医队伍老龄化现象较为严重,专业水平以及综合素质参差不齐,导致在执法的过程当中出现了不规范的现象,严重影响着动物卫生监督工作水平。 3.产地检疫技术手段落后 动物卫生监督工作的有序进行,离不开先进检疫技术的大力支撑,同时这也是保障检疫质量的关键因素。但是,当前基层动物卫生监督部门由于缺乏资金扶持,导致检疫技术手段较为落后,缺乏先进的检疫设备的支撑,在实际的检疫过程中大多通过肉眼观察以及个人经验来开展工作,必然无法做出准确的判断。 二、动物卫生监督难点的解决对策 1.全面加强执法队伍的素质建设 各个地区动物卫生监督部门,应充分结合实际状况建立完善的培训制度,通过专家讲座、竞赛等方式,帮助广大执法人员掌握关于动物卫生监督方面的知识,同时要强化执法人员业务、道德培训工作,切实提高全体执法人员的综合素质,保障工作质量。在检疫人员招聘的过程中,要严格考核其专业水平及综合素质,同

动物活动的时间分配讲课教案

动物活动的时间分配

动物活动的时间分配研究 动物的活动时间分配是动物行为学研究的重要组成部分。分析动物活动时间分配规律,能够揭示动物为了生存和繁殖时如何进行日常能量和时间的投资,了解动物个体的营养状况、社会地位以及生存压力的季节性及空间异质性的变化规律;同时,对于人们制定和评价针对野生濒危物种的就地保护与迁地保护措施具有极为重要的指导意义。 13.1 动物行为生态学调查的基本方法 13.1.1 野外行为数据采集设备 野外行为学数据采集的设备包括:研究地环境背景状况的采集设备和行为数据记录工具两个部分。具体设备包含望远镜、笔、记录本、秒表、行为记录仪、录音棒、计算机、样绳、卷尺、GPS接收仪、无线电遥测设备、数码照相机、标签纸、温湿度计、通讯工具等,以及个人野外工作用品、药品。 注意事项: 1)应依据研究的动物种类的生物学特性及研究地状况,来选择所要携带的野外工作设备; 2)熟悉和正确掌握野外工作设备,对数据采集的正确性和可用性至关重要; 3)目前许多新的行为记录仪器设备和方法出现,如:行为记录仪、语音录入系统等,但记录本和笔是野外行为记录最直接而不可替代的有效的工具。应选择具备防水功能外壳的记录本,记录笔也应选择永久记号笔的油性硬笔(如铅笔)。 4)各种需要电池的设备,出发前要检查和备足电池电量。

13.1.2 动物行为谱的建立 动物行为谱是描述动物以种为特征的不同的行为模式,这种行为模式包括动物的基本行为的所有组成成分。一般地,在开展动物行为学研究之前,需要先建立该动物的行为谱。动物行为谱的建立是基于参考文献报道该动物已有的行为谱资料基础上,并结合通过野外实际观察记录而形成的。建立行为谱的方法包括:①预观察和记录动物的全部行为,有助于提出问题和假说以及选择正确的行为取样方法和记录方法;②行为的准确定义,即对要研究的行为用简洁的词句概括一个特定的行为,定义的标准应规范统一;③行为的测量,包括行为的潜伏期、频率、持续时间和强度。 同时要注意区分事件行为和状态行为两个基本概念。事件行为是指相对较短的时间内发生的某种行为模式,而状态行为是在相对较长的时间内发生的一种行为模式。例如:一只狒狒发出一声警报叫声,或是在一分钟内发出若干次叫声,即是一种事件行为,事件行为一般用行为频次(frequency)或频率(rate,即单位时间内行为发生的频次)来测度。而狒狒给其它个体理毛,则属于状态行为,状态行为可以用平均持续时间、总持续时间或某行为的时间比例来测度。 13.2 动物行为的取样和记录方法 动物行为学取样方法分为取样和记录两个部分。取样方法包括随意取样、 扫描取样、目标动物取样和行为取样;记录方法分为连续记录和时间记录。 13.2.1 取样方法 13.2.1.1 随意取样(ad libitum sampling)

小班动物园一日游活动方案

小班年级组动物园一日游活动方案 活动时间:2013年11月15日星期五 活动地点:合肥野生动物园 活动形式:幼儿园集体活动 活动目标: 1、认识动物园中常见的一些动物的名称及外形特征,感受动物生命的存在。 2、引导幼儿学会和动物朋友友好相处,激发幼儿喜欢动物的情感。 3、感受集体外出活动的乐趣,并知道外出活动的一些安全常识。 4、幼儿园内一位保健医生随行出发,并准备常见的运动伤害药品及创可贴等物进行预防和治疗。 活动准备: 1、活动前老师上一堂引出主题的课(例如:讨论活动谈谈家养小宠物)“除此之外你还认识哪些小动物呢?”“说一说他们的样子(颜色、习性等)”“拿图认动物”,在引出去动物园的活动。 2、出发前问一问小朋友需要准备做哪些准备,要注意些什么。教师进行总结。 3、请家长帮幼儿清空书包,和幼儿一起准备出发前的必需品

4、幼儿身穿全套园服,戴园帽,穿运动鞋。 5、教师统一穿园服,运动鞋,戴园帽。 活动过程: 8:30——8:50全年级幼儿在操场集中,清点人数,交代外出活动的一些安全常识及注意事项。 8:50——9:50全年级在院门口集合,坐园车,向动物园出发。 9:50-----10:20参观孔雀园(引导幼儿观察孔雀的羽毛、以及孔雀开屏时的样子) 10:20——11:00参观肉食动物(教师引导幼儿观察老虎、狮子等一些肉食动物的外形特征,了解肉食动物的习性及食物等) 11:00——11:30幼儿可在路边休息一下,适当地吃点东西,玩些简单游戏。 11:30——12:00参观素食动物(引导幼儿观察梅花鹿、牦牛、羊驼等一些植食动物的外形特征、食物及习性等) 12:00——12:30步行前往大草坪集中(鼓励幼儿自己走,不掉队) 12:30——13:30在大草坪统一吃午餐(引导幼儿学会和同伴分享食物,不乱丢垃圾)清点人数。 13:30——14:30全员师生在动物园门口集中,清点人数,坐园车返回幼儿园。(教师鼓励幼儿坚持,不掉队)

底栖动物

底栖动物栖动物是指水蚯蚓、螺类和蚌类等无脊椎动物,多生活于水体底层,是生物链的重要环节。中俄西伯利亚联合科学考察队队员、中科院水生生物所王洪铸研究员介绍说,这类动物多为初级消费者,以有机碎屑和藻类等为食,同时又是鱼类等水生经济动物的食物。 科技名词定义 中文名称: 底栖动物 英文名称: zoobenthos 定义1: 生活在水底(底内或底表)的动物。 所属学科: 海洋科技(一级学科) ;海洋科学(二级学科) ;海洋生物学(三级学科) 定义2: 生活史全部或大部分时间生活在水底的无脊椎动物。 所属学科: 生态学(一级学科) ;水域生态学(二级学科) 定义3: 生活在水域底表或潜栖在底泥中的水生动物。 所属学科: 水产学(一级学科) ;水产基础科学(二级学科) 定义4: 生活繁衍在各类水体底部的动物的总称。 所属学科: 资源科技(一级学科) ;动物资源学(二级学科) 基本信息 底栖动物benth(on)ic animal 底栖生物中的动物的总称。底栖动物是生活在水体底部的肉眼可见的动物群落。底栖动物(zoobenthos或benthic animal)是指生活史的全部或大部分时间生活于水体底部的水生动物群。 除定居和活动生活的以外,栖息的形式多为固着于岩石等坚硬的基体上和埋没于泥沙等松软的基底中。此外还有附着于植物或其他底栖动物的体表的,以及栖息在潮间带的底栖种类。在摄食方法上,以悬浮物摄食(suspension fe-eding)和沉积物摄食(deposit feeding)居多。 底栖动物是一个庞杂的生态类群,其所包括的种类及其生活方式较浮游动物复杂

得多,常见的底栖动物有水蚯蚓、摇蚊幼虫、螺、蚌、河蚬、虾、蟹和水蛭等。主要包括水栖寡毛类、软体动物和水生昆虫幼虫等。 多数底栖动物长期生活在底泥中,具有区域性强,迁移能力弱等特点,对于环境污染及变化通常少有回避能力,其群落的破坏和重建需要相对较长的时间;且多数种类个体较大,易于辨认。同时,不同种类底栖动物对环境条件的适应性及对污染等不利因素的耐受力和敏感程度不同;根据上述特点,利用底栖动物的种群结构、优势种类、数量等参量可以确切反应水体的质量状况。 [编辑本段] 研究分类 1.根据研究的需要可分 (1) 原生底栖动物(primary zoobenthos),是能直接利用水中溶解氧的种类,包括常见的蠕虫、底栖甲壳类、双壳类软体动物等。 (2)次生底栖动物(secondary zoobenthos),是由陆地生活的祖先在系统发生过程中重新适应水中生活的动物,主要包括各类水生昆虫、软体动物中的肺螺类(Pul mata)如椎实螺Lymnea等。 2.为了研究方便,可分 (1)将不能通过500μm孔径筛网的动物称为大型底栖动物(marofauna)。 (2)能通过500μm孔径筛网但不能通过42μm孔径筛网的动物为小型底栖动物(m eiofauna)。 (3)能通过42μm孔径筛网的动物为微型底栖动物(nanofauna)。 [编辑本段] 生活方式 3.按其生活方式,可分为五种类型 (1)固着型--固着在水底或水中物体上生活,如海绵动物、腔肠动物、管栖多毛类、苔藓动物等。 (2)底埋型--埋在水底泥中生活,如大部分多毛类、双壳类的蛤和蚌、穴居的蟹、棘皮动物的海蛇尾等。 (3)钻蚀型--钻入木石、土岸或水生植物茎叶中生活的动物,如软体动物的海笋、船蛆和甲壳类的蛀木水虱。 (4)底栖型--在水底土壤表面生活,稍能活动,如腹足类软体动物、海胆、海参及海星等棘皮动物。

动物卫生执法状况及策略

动物卫生执法状况及策略 作者:冯玉舜单位:云南省巍山县畜牧兽医局 动物卫生监督执法是科学防控动物疫病和确保动物源性食品质量安全的重要环节,是一项科学性、管理性都很强的系统工作。它涵盖了动物及动物产品检疫,动物及动物产品生产、经营、屠宰、运输、贮存等环节监督,染疫动物及动物产品无害化处理及动物疫情扑灭工作监督,以及兽药生产、流通、使用环节和兽医医疗器械的监督管理等监督执法工作。近年来,巍山县畜牧兽医工作者认真贯彻实施《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《兽药管理条例》等法律法规,扎实开展动物防疫和动物卫生监督执法工作,为控制动物疫病和人畜共患病的发生和流行,促进畜牧业生产健康发展,保障人民群众身体健康和公共卫生安全作了积极贡献。笔者多年从事动物卫生监督执法工作,结合巍山县畜牧业发展情况和工作实践,对加强巍山县动物卫生执法工作提出几点建议。 1基本情况 1.1机构设置、管理方式 改革开放前,巍山县县乡畜牧兽医机构几经撤并,直到1983年12月,巍山县畜牧局正式挂牌成立,乡镇畜牧兽医站相继组建。1996年成立了巍山县兽医卫生、兽药饲料监督所,与县兽医防治站合署办公,实行1套人马、2块牌子。2008年,根据国务院和省州县兽医管理体制改革及基层农业技术推广体系建设的政策精神,结合畜牧兽医管理工作实际情况,巍山县撤消县兽医防治站,分别成立了县动物卫

生监督所和县动物疫病预防控制中心。下达县动物卫生监督所事业编制15名,其中管理编制14名,工勤人员编制1名。在人员过渡上,从原县兽医防治站37名在编职工中,通过公开考试,择优选拨到县动物卫生监督所15人,全部为财政全额拨款人员。在乡镇机构设置上,乡镇畜牧兽医站为县畜牧事业局派出机构,按经济区域共设14个畜牧兽医站,其中10个具有法人资格;在管理体制上,县动物卫生监督所为县畜牧事业局下属事业站,乡镇畜牧兽医站“人财物”3权归县,为条块管理模式,受当地党委政府和县畜牧局双重管理,以县畜牧兽医局管理为主,乡镇党委政府管理为辅,业务上受县动物卫生监督所指导。屠宰检疫、市场检疫工作由当地畜牧兽医站取得畜牧兽医行政执法证的人员承担。产地检疫工作在村协检员的配合下共同完成,共设4个出县境检疫点,由所在地乡镇畜牧兽医站点取得行政执法证的人员完成。 1.2执法队伍 全县共有畜牧兽医执法人员89人,动物检疫员39人,协检员107人。县动物卫生监督所现有在编职工15人,在岗专职职工5人。14个乡镇畜牧兽医站现有编制76人,实际在编73人,实际在岗115人(县级下派或借用42人)。在岗人员中,具有畜牧兽医执法资格58人,占全系统执法人员总数的65.2%,畜牧兽医专业技术人员58人,占79.5%。大学本科占3.48%,专科占46.96%,高级职称占1.74%。 1.3动物卫生监督执法 巍山是云南省畜牧业生产重点县,是滇西牲畜集散地和畜牧大县。

电厂邻近泥滩大型底栖动物的调查[设计+开题+综述]

开题报告 海洋生物资源与环境 电厂邻近泥滩大型底栖动物的调查 一、选题的背景与意义 宁海电厂的建成给宁波的经济带来了飞速的发展,使城市化程度进一步加深。但是电厂的建成会给周围环境带来怎样的影响。由于象山湾顶部自身的水质交换量较弱,电厂启动后的温排水冷却处理以及煤灰场堆放,均有可能对邻近水域环境产生一些影响,尤其对生活在海底表层、活动范围较小、栖息环境相对稳定的底栖生物的影响将可能更为明显。而现在人们可以通过的底栖生物多样性的研究,了解电厂对周边环境带来的影响。因此我们研究对这些水环境因子的改变较为敏感种类的研究,观察其他耐污种类,不但可以站我现阶段该区域底栖生物资源量分布和群落结构状况,而且还能了解电厂运行时对生物资源的影响,从而提出一些可行性解决方案。 二、研究的基本内容与拟解决的主要问题: 1、研究的基本内容 (1)电厂邻近海域大型底栖动物的主要类群。 (2)电厂邻近海域大型底栖动物分布的时间变化。 (3)电厂邻近海域大型底栖动物的丰度。 (4)电厂邻近海域大型底栖动物的生物量。 2、拟解决的主要问题 A、了解象山港电厂滩涂大型底栖动物群落的分布情况。 B、弄清引起底栖动物变化的影响因素,并提出海洋环境管理与生态修复的合 理化建议; C、了解电厂温排水对海洋环境造成影响 三、研究的方法与技术路线: 布设站位→现场采样→样品的处理保存(套筛固定)→样品室内分析(鉴定和计数)→数理统计分析→结合资料比较、分析→结论 具体方法、步骤:

1.电厂邻近海域调查共设站位6个; 2.现场采样用定量采样框采集,泥样经0.5mm网筛冲洗,用体积分数5% 的福尔马林溶液固定。 3.室内分析,进行样品的鉴定并计数。 4.根据《海洋监测规范·近海污染生态调查和生物监测》的规定,来计 算丰度、多样性指数指标,根据数据进行进一步的分析。 多样性指数(H’):采用Shannon weave指数计算, H’=- Pi -第i种的个体数(n i )或生物量(w i )与总个体数(N)或总生物量 (W)之比值 利用统计数据进行种类分布、数量分布、群落结构与分布特征情况的研究。同时对比历史资料,结合参考文献,得出最后结论。 四、研究的总体安排与进度: 1、2008.06~2010.10 采集样品; 2、2010.11~2010.12 确定题目,查阅文献,收集有关资料、完成开题报告等; 3、2010.12~2011.2 资料汇总、种类鉴定、数据处理等; 4、2011.2~2011.3 完成论文初稿; 5、2011.4~2011.5 完成论文终稿; 五、主要参考文献: [1]宁修仁,胡锡钢.象山港养殖生态和网箱养鱼的养殖容量研究与评价[M].北京:海洋出版社,2002 [2]杨耀芳,蔡燕虹,魏永杰,等.象山港国华宁海电厂附近海域底栖生物的调查研究 [J].海洋环境科学,2008,27(1):79-82 [3]戴纪翠,倪晋仁.底栖动物在水生生态系统健康评价中的作用分析[J].生态环境,2008,17 (6) :2107-2111 [4]ANGELO G. SOLIMINI, VALENTINA DELLA BELLA, MARCELLO BAZZANTI.Macroinvertebrate size spectra of Mediterranean ponds with differing hydroperiod length [J]. Mar. Freshw. Ecosyst. 15: 601–611 (2005).

动物卫生监督情况汇报

***市畜牧兽医管理局 关于动物卫生检疫监督工作情况的汇报按照上级指示精神,我局积极响应要求,大力加强动物卫生检疫监督工作,现将有关情况汇报如下: 一、饲养场监管情况 一是明确目标,落实责任。对全市畜禽养殖场进行调查核实,明确监管的责任区域和责任人,每一名负责养殖场监管的责任人员,加强对养殖场的畜禽补栏、出栏、用药、用料、免疫、消毒、病死畜禽及粪便污物的无害化处理的监管,健全、规范畜禽养殖、防疫档案,家畜耳标佩戴符合要求。监管人员每周至少到场巡查监管两次,并根据养殖种类、数量及人员变化情况,实行动态管理,确保监管责任、监管措施落到实处。二是加强监管,加强指导。养殖场所用兽药必须为通过GMP认证企业的产品,严格控制停药时间,避免使用假、劣兽药、违禁兽药等现象的发生;指导养殖场户科学用药,完善记录档案,规范生产行为,依法生产经营;对于在监管中发现的不合格产品的源头和流向做到没有查明的不放过,相关责任人没有依法处理的不放过。逐步建立和完善“防疫体系健全化、免疫程序标准化、监管机制规范化、检疫监督制度化”的长效监管机制,确保监管工作有成效。 二、产地检疫情况 产地检疫是检疫工作的重点和难点,我们历来高度重视产地检疫工作,对饲养动物实施出栏检疫申报制度,进行动态管理,建立户口档案。同时要求经营、屠宰加工单位(个人)凭证收购,凭证屠宰,持

证上市。动物检疫员做到到场到户实施检疫,一畜一证,一批(次)禽一证,在检疫中对运载车辆进行严格消毒,对检疫合格动物规范出具检疫证明,对发现的病害畜禽及时进行无害化处理,做到病畜禽不出场(户),不进入流通环节。为提高检疫质量,我们进一步完善了畜禽产地检疫操作规程,经检疫合格的方可出具检疫合格证明。动物凭检疫合格证明、运载工具消毒证明进场屠宰和流通环节,全市规模化饲养场动物产地检疫率达到了100%。 三、屠宰场检疫监管情况 为确保上市肉品安全卫生,我们强化了屠宰检疫工作,对所有生猪定点屠宰场、肉鸡屠宰企业派驻检疫人员,实施同步检疫,严格执行检疫规程,做到随宰随检、有宰必检,有检必严,保证病害产品不出场、不进入市场流通,对检疫合格的产品要加盖验讫印章和加贴验讫标志,规范出具检疫合格证明。对检出的病害动物及产品全部按规定进行了无害化处理。屠宰检疫率达100%。同时做好出入厂登记制度,实现产品的可追溯。 四、票证管理情况 一是健全制度,规范管理。根据我市实际情况,我们建立健全了各项规章制度。通过制度建设,强化监督,使全市证章标志管理走向规范。二是按计划订购及发放动物防疫证、章、标志。全市动物防疫证、章、标志实行计划订购及发放制度。三是规范填写使用证章标志。我们建立了严格的动物防疫证、章、标志领取和登记制度,设定专人、专库、专帐管理,责任落实到人。在使用各种证、章、标志过程中严

小班年级组动物园春游活动方案

小班年级组动物园春游活动方案 一、小班年级组动物园春游活动方案 活动时间:2011年4月10日活动地点:某某动物园活动形式:幼儿园集体活动 活动目标: 1、结合本月“三生教育”主题,认识动物园中常见的一些动物的名 称及外形特征,感受动物生命的存在. 2、引导幼儿学会和动物朋友友好相处,激发幼儿喜欢动物的情感. 3、感受集体外出活动的乐趣,并知道外出活动的一些安全常识. 活动准备: 1、幼儿身穿全套园服,戴园帽,穿运动鞋. 2、请家长帮幼儿清空书包,可在书包里面准备一小份零食,一小瓶水、一包湿纸巾. 3、教师统一穿蓝色的新园服,运动鞋,戴园帽. 活动过程: 8:30——8:40全年级幼儿在操场集中,交代外出活动的一些安全常识及注意事项. 8:40——8:50全年级排着队按顺序向动物园出发(路线是过天桥——穿过云南大学校园——过圆西路的街——到达圆通山后门) 8:50——9:40全年级在圆通山后门集中 9:40-----10:00参观孔雀园(引导幼儿观察孔雀的羽毛、以及孔雀 开屏时的样子)注:在孔雀园对面有个厕所,可分班带幼儿如厕.

10:00——10:20参观肉食动物(教师引导幼儿观察老虎、狮子等 一些肉食动物的外形特征,了解肉食动物的习性及食物等) 10:20——10:40参观植食动物(引导幼儿观察梅花鹿、牦牛、羊 驼等一些植食动物的外形特征、食物及习性等) 10:40——11:00幼儿可在路边休息一下,适当地吃小点东西,然后 步行前往水族馆. 11:00——11:30到达水族馆后教师分班引导幼儿参观水族馆(引 导幼儿观察海豹、企鹅、热带鱼等一些水生动物的外形特征及生活 习性) 11:30——12:00全年级幼儿观看海豹表演(教师引导幼儿安静地 坐在座位上观看,不大声惊叫) 12:00——12:30全年级幼儿观看美人鱼表演. 12:30——12:40步行前往大草坪集中(鼓励幼儿自己走,不掉队) 12:40——14:00在大草坪统一吃午餐(引导幼儿学会和同伴分享 食物,不乱丢垃圾) 14:00——15:00全年级按顺序带幼儿步行回幼儿园(教师鼓励幼 儿坚持往回走,不掉队) 二、小班年级春游活动安全预案 2011年4月10日我园将开展本学期春游活动.为了确保春游活动正常开展,圆满结束,安全工作将是重中之重.要做到万无一失,就要提前重点防范,在提高大家安全意识的基础上,再制定出突发事件的预案,做到有备无患,尽一切努力把不安全因素降到最低.因此在小班年级开展春游活动之前,加大对于安全工作的重视程度,研究可能出现的问题,特制定本次春游活动的安全预案如下: (一)成立春游安全小组,加强安全预控解决能力. 组长:某某老师 副组长:某某老师

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